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艾默生振動分析儀CSI 在外高橋電廠風機和定冷泵振動故障診斷中的應用

時間:2007-12-10 13:02:00來源:zhaohy

導語:?介紹了上海外高橋發(fā)電有限責任公司利用艾默生過程管理CSI 2120振動分析儀采集主要設備振動數(shù)據(jù),準確診斷出1# 機組一次風機和2# 機組定冷泵的軸承故障
摘要: 本文介紹了上海外高橋發(fā)電有限責任公司利用艾默生過程管理CSI 2120振動分析儀采集主要設備振動數(shù)據(jù),準確診斷出1# 機組一次風機和2# 機組定冷泵的軸承故障。    關鍵詞:振動分析;故障診斷      外高橋電廠自1998年開展狀態(tài)檢測技術的應用以來,利用艾默生CSI 2120振動分析儀定期對機組的輔機進行振動信號的采集和設備狀態(tài)分析, 取得了很好的成效。2007年1月份在對各設備作振動分析時發(fā)現(xiàn)1# 機組風機和2# 機組定冷泵振動出現(xiàn)異常,準確判斷出1# 風機滑動軸承,2#機組定冷泵的電機和泵的滾動軸承出現(xiàn)故障,更換軸承后設備振動恢復正常?! ?
[IMG=外高橋電廠]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013220876921B.jpg[/IMG]
      一、風機振動診斷分析   1.設備概況    電機轉(zhuǎn)速為1485r/min(28.75HZ),軸承為滑動軸承。采用加速度傳感器分別測量兩個軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動量。外高橋電廠1所示。
[IMG=一次風機測點布置圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013221578953I.jpg[/IMG] 
圖1 一次風機測點布置圖
  2.診斷分析    圖2為電機自由端M1H測點自2002年以來的振動總量趨勢圖,可以看出2007年1月份該測點的振動幅值相比以前略有上升,但并不明顯。從波形和頻譜圖(圖3)中則發(fā)現(xiàn),該測點每旋轉(zhuǎn)一周會出現(xiàn)一次比較明顯的沖擊,是較為明顯的軸承故障特征。春節(jié)期間停機檢查,發(fā)現(xiàn)該滑動軸承有明顯的剝落故障,如圖4所示。
[IMG=一次風機電機M1H測點振動趨勢圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013222282458A.jpg[/IMG]
圖2 一次風機電機M1H測點振動趨勢圖
  
[IMG=一次風機電機M1H測點波形頻譜圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013223051075M.jpg[/IMG]
圖3 一次風機電機M1H測點波形頻譜圖
[IMG= 出現(xiàn)剝落故障的滑動軸承]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013224077464M.jpg[/IMG]
圖4 出現(xiàn)剝落故障的滑動軸承
      二、定冷泵振動診斷分析    1. 設備概況    電機頻率為2950r/min(49.13HZ),電機端軸承型號為SKF6313,定冷泵端軸承型號為SKF6307。采用加速度傳感器分別測量兩個軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動量。測點位置如圖5所示。在進行普通的波形頻譜分析的同時,還利用了CSI的專利技術 PeakVueTM 對軸承進行狀態(tài)監(jiān)測。
[IMG=CSI 2120采集前置泵的振動數(shù)據(jù)]/uploadpic/tech/2007/12/20071210132246243849.jpg[/IMG]
CSI 2120采集前置泵的振動數(shù)據(jù)
[IMG=CSI 2120采集前置泵的振動數(shù)據(jù)]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013225278228R.jpg[/IMG]
CSI 2120采集前置泵的振動數(shù)據(jù)
[IMG=定冷泵測點布置圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013225866253E.jpg[/IMG]
圖5 定冷泵測點布置圖
   2. CSI 專利技術峰值檢測 ( PeakVueTM ) 簡介    要了解PeakVueTM的工作原理,首先必須了解什么是應力波。應力波是一種非常短暫的連續(xù)性脈沖訊號(百萬分之一秒到千分之一秒的范圍),它發(fā)生于金屬與金屬之間的沖擊或摩擦現(xiàn)象。滾動軸承如出現(xiàn)故障,當滾珠通過缺陷區(qū)時,由于油膜中斷會使金屬直接碰撞,從而產(chǎn)生應力波。應力波屬于低能量信號,隱藏在振動頻譜底層的背景能量中,用常規(guī)的振動信號采集和頻譜分析難以發(fā)現(xiàn)。PeakVueTM 專注于尋找和分離這些高頻、低能量的應力波,并且加強信號,使其高于頻譜的背景能量信號,從而能更明顯地診斷損壞根源。    3. 診斷分析    1月底該機組振動加劇。對其進行振動檢測,發(fā)現(xiàn)電機端和定冷泵端振動均嚴重超標,達到22mm/s以上,頻譜中出現(xiàn)明顯的高頻成分。懷疑是滾動軸承故障所致。但頻譜圖中并未發(fā)現(xiàn)明顯的滾動軸承特征故障頻率及其諧波成分。利用PeakVueTM 技術對信號進行處理后再觀察其頻譜圖,發(fā)現(xiàn)滾動軸承內(nèi)圈故障頻率及其諧波成分,如圖6和圖7所示。停機拆檢,證實電機軸承與泵的軸承都存在嚴重的內(nèi)圈故障。更換滾動軸承后電機和軸的振動均顯著下降,達到1mm/s左右。如圖8和圖9所示。
[IMG=定冷泵電機M2H測點振動波形頻譜圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013230896734M.jpg[/IMG]
圖6 定冷泵電機M2H測點振動波形頻譜圖
[IMG=定冷泵P2V測點PeakVueTM 波形頻譜圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013232638545E.jpg[/IMG]
 
圖7 定冷泵P2V測點PeakVueTM 波形頻譜圖
[IMG=定冷泵電機振動趨勢圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013233269790S.jpg[/IMG]
圖8 定冷泵電機振動趨勢圖
[IMG=定冷泵振動趨勢圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007121013233856233F.jpg[/IMG]
圖9 定冷泵振動趨勢圖
      三、結(jié)束語    一次風機和定冷泵軸承故障的及時發(fā)現(xiàn),避免了振動增大導致其他零部件損壞及更嚴重的事故后果的發(fā)生,提高了提高了輔機設備的運行可靠性。

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